问题描述:
1、R1和R4的环回口均不参与路由协议,作为直连接口即可
2、R1到R4环回口实现负载均衡,即可以从R2到达,也可从R3到达
3、R4到R1环回口实现负载均衡,即可以从R2到达,也可从R3到达
思考:重分布时要注意避免环路,怎样设置重分布中的metic值比较好?
实验现象及分析:
当只把ospf重分布进eigrp时,R4路由表显示如下:
R4#show ip rout
前言:本实验采用工大瑞普Dynamips模拟器 (CCNA路由版),若采用Packet Tracer 则不会产生现象。R1、R2、R3的基本配置不在此阐述。
实验目的:使从R1 到达10.1.2.0的网段上经过两条路线。
配置EIGRP:
这时在R1上输入 show ip route
可知现在到达 10.1.2.0网段上的路径只有通过 192.
  实验目的: 掌握TCP的负载均衡配置 理解NAT的工作原理 实验环境拓扑图及要求:   要求: 假定有3个服务器10.1.1.1、10.1.1.2和10.1.1.3,使用一个虚拟主机10.1.1.100来代表这个服务器组,要求实现负载均衡来实现服务器的访问。 实验步骤:【必写】 第一步: 设置外部端口IP地址 Int f0/0 Ip add 19
双线adsl负载均衡配置过程
负载, adsl, pppoe, broadcast, 原创
先来看看配置之后的效果图 以下是详细配置过程:1 标记连接和路由配置mangle后的效果图 以下是详细配置过程
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2007-10-22 10:44
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2007-10-22 10:44
下
实验目标:
EIGRP的不等价负载均衡。(因为等价的负载均衡比较简单,这里讨论不等价的负载均衡)
在《实现一个简单的反向NAT并引申一个web请求内容过滤》中提到了一个内核nat的实现方式,如果nat可以用iptables实现而没有必要修改内核的话,那么负载均衡将是netfilter所不能做到的,虽然netfilter的灵活性足以让人们对它进行简单的修改就可以实现,但是修改内核(不使用netfilter)可以提高对内核的认识,并且策略更加灵活,netfilter毕竟是一个通用框架。实现很简单,
2.6内核中进程调度模块的负载均衡行为分为“拉”和“推”,推这里不考虑,关于拉均衡有一篇文章特别好,具体出处就不记得了,我当时用的百度快照,那篇文章我认为最精彩的部分就是下面摘录的这段话: 当某个 cpu 负载过轻而另一个 cpu 负载较重时,系统会从重载 cpu 上"拉"进程过来,这个"拉"的负载平衡操作实现在 load_balance() 函数中。load_balance() 有两种调用方
处理外部事件是cpu必须要做的事,因为cpu和外设的不平等性导致外设的事件被cpu 当作是外部事件,其实它们是平等的,只不过冯氏机器不这么认为罢了,既然要处理外部事件,那么就需要一定的方法,方法不止一种,大致有中断和轮询以及一种 混杂又复杂的方式,也就是DMA方式。中断是cpu被动处理的一种方式,也就是说cpu不知道何时中断,只要有了中断就会通知cpu,而cpu此时必须停 下一切来处理,而轮询是c
配置Linux—LVS (DR) 第一部分: DR模式配置
OS: Redhat AS4U4 内核:2.6.9-42Server1: 192.168.1.91 (负载服务器)虚拟服务IP: 192.168.1.99Realserver: 192.168.1.92 (集群服务器)
实验目的:
在负载服务器上,配置LVS(DR模式),
负载均衡
http://hi.baidu.com/btcartoon/blog/item/de80f1c89a4dd51d7e3e6f7b.html
用某种技术将外部请求均匀分配到对称结构中的每台服务器上,接收到连接请求的服务器都独立回应客户的请求。这种技术就是负载均衡。负载均衡主要有这几种类型:
1. &nbs
实验中所用到的IOS请到http://www.esnips.com/web/MYIOS下载。拓扑图如下: 4-5 EIGRP非等价负载均衡.jpg (33.92 KB)2007-4-4 08:18net文件如下:autostart = False[localhost] port = 7200 udp = 10000 wo
1.(1)EIGRP 等价负载均衡的实现方法
(2)EIGRP 非等价负载均衡的实现方法
(3)修改EIGRP 度量值的方法
(4)可行距离(FD)、通告距离(RD)以及可行性条件(FC)的深层含义
2.拓扑
3.配置
(1)配置R1
R1(config)#router eigrp 1
R1(config-router)#no auto-summary
R1(config-rou
在调度器的实现技术中,IP负载均衡技术是效率最高的。在已有的IP负载均衡技术中有通过网络地址转换(Network Address Translation)将一组服务器构成一个高性能的、高可用的虚拟服务器,我们称之为VS/NAT技术(Virtual Server via Network Address Translation),大多数商品化的IP负载均衡调度器产品都是使用此方法,如Cisco的Loc
直接路由实现虚拟服务器(VS/DR)
在VS/NAT 的集群系统中,请求和响应的数据报文都需要通过负载调度器,当真实服务器的数目在10 台和20 台之间时,负载调度器将成为整个集群系统的新瓶
颈。大多数
Internet 服务都有这样的特点:请求报文较短而响应报文往往包含大量的数据。如果能将请求和响应分开处理,即在负载调度器中只负责调度请求而响应直接返回给客户,将极大地提高整个集群系统的吞吐量。
virtual-service-address:虚拟服务器的ip,
real-service-address:真实服务器的ip
scheduler:调度方法
ipvsadm -A|E -t|u|f virutal-service-address:port [-s scheduler] [-p [timeout]] [-M netmask] ipvsadm -D -t|u|f virtual-
一、策略路由简介
基于策略的路由允许应用一个策略控制数据包应如何走而非基于路由表选路。IP路由基于目标地,而PBR允许基于源的路由,即来自何处而应到哪去,从而根据需要走一条特殊的路径。
在网络中实施基于策略的路由有以下优点:
1、基于源的供应商选择:通过策略路由使源于不同用户组的数据流选择经过不同的Internet连接。
2、服务质量:可以通过在网络边缘路由器上设置IP数据包包头中
在Eigrp做不等值路由的负载均衡
EIGRP Load Balancing
每个路由协议都支持等值路径的负载均衡.除此之外,IGRP和EIGRP也支持不等值路径的负载均衡,使用variance命令.
Variance命令向路由器通告一个n值,n值使用variance命令指定.n值为1-128之间,默认为1。 网络拓扑
Variance &#
高考中国网高可用、负载均衡、可扩展设计与实现
作者:田逸(sery@163.com)
第一章 项目描述
高考中国主要包含“高考志愿通”志愿填报系统的研究开发、产品运营;高考中国网站(www.gaokaochina.com)的开发、维护与运营。
“高考志愿通”是经过数十位全国高考志愿填报指导专家、计算机网络专家、数学模型专家和数据统计专家历
1.在一个HSRP组内的多个路由器共用一个虚拟的物理地址和IP地址,该地址被作为局域网内所有主机的缺省网关地址。HSRP协议决定哪个路由器被激活,该被激活的路由器接收发过来的数据包并进行路由。
2.相关命令:
•standby ip: 用于激活HSRP。
•standby priority: 用于设定端口的HSRP优先级,具有最高备份优先级的HSTP成员将成为激活路由器(假设设置为优先权方式)。
• standby timers: 用于设定hello包之间的时间间隔(hello time)以及路由器在多长一个时间段内没有从HSRP邻居收到hello包就判定该邻居已关闭(hold time)。
• standby preempt: 表明当本地路由器的备份优先级超过当前激活路由器时,它就将接管控制权,成为激活路由器。
• standby track: 用于设置允许路由器端口根据另一端口的可用性而修改自己的HSRP优先级值
......
BSCI—2:EIGRP非等价负载均衡
在做实验之前我想先解释一下实现EIGRP负载的一些知识(图)!
一:思考
如果R1想去去往R5的话,那么它面临着有3条路可以走,但是我们可以请注意到,3条路的度量值是不一样的,所以度量值不一样即不能实现负载均衡,于是R1就会选择R3做为它的下一跳,把它放入路由表当中,
用offset list命令偏移cost 值。把R2到192.168.14.0 这一段改大,我们可以在R1的出口,或者是R2的进口来做。但要注意,改大cost值对链路是没影响的因为它还是处于passive 状态,但如果把链路改小的话,它会有一个active 的过程。这个在TCP/IP卷里面有详细说明。
但是必须要让它满足一个条件,就是R2 的successor(FD)×variance 值≥Feasible Successor,缺省情况下variance 等于1,这样就是等价均衡
DNS轮循
DNS轮循是指将相同的域名解释到不同的IP,随机使用其中某台主机的技术。但其具有明显的缺点:一旦某个服务器出现故障,即使及时修改了DNS设置, 还是要等待足够的时间(刷新时间)才能发挥作用,在此期间,保存了故障服务器地址的客户计算机将不能正常访问服务器。DNS负载均衡采用的是简单的轮循负 载算法,不能区分服务器的差异,不能反映服务器的当前运行状态,不能做到为性能较好的服务器多分
2.负载均衡配置
负载均衡Pool是您组合起来接收和处理流量的一组设备,如Web服务器.BIGIP系统将客户机流量请求发送到Pool成员中的任一服务器上,而不是发送到客户机请求指定的目的地IP地址(即下面提到的Virtual Server地址).当创建负载均衡Pool时,将服务器(称作Pool成员)分配到pool中,然后将pool与BIGIP系统中的Vi
最近公司要使用F5-BIG-3400硬件负载均衡器来实现web应用的负载均衡,让我研究下相关的东西,于是找来了一些关于F5配置资料,咨询了下硬件提供商,实现了负载均衡的效果,此文章只是基本的F5配置,深入的配置需要看相关的配置文档,我这里使用基于web的配置,我描述下我的基本网络环境,环境是交换机连接ASA防火墙、F5,外网访问都要通过防火墙来,如下是F5的web界面:
1.
在做实验之前我想先解释一下实现EIGRP负载的一些知识(图)!
一:思考
如果R1想去去往R5的话,那么它面临着有3条路可以走,但是我们可以请注意到,3条路的度量值是不一样的,所以度量值不一样即不能实现负载均衡,于是R1就会选择R3做为它的下一跳,把它放入路由表当中,那我们怎样实现非等价负载呢(即带宽不一致的情况)?
二:术语
AD(Advertise
EIGRP负载均衡配置 1、  实验目的: 通过本次的实验,我们可以掌握如技能 1)        EIGRP等价负载均衡的实现方法。 2)        EIGRP非等价负载均衡的实现方法。 3)  &
前言 XML(eXtensible Markup Language)即可扩展标记语言,它与HTML一样,都是处于SGML,标准通用语言。Xml是Internet环
境中跨平台的,依赖于内容的技术,是当前处理结构化文档信息的有力工具。扩展标记语言XML是一种简单的数据存储语言,使用一系列简单的标记描述数据,而
这些标记可以用方便的方式建立,虽然XML占用的空间比二进制数据要占用更多的空间,但XM
同步调用使得组件和组件之间紧密耦合起来,这样就使得要想伸缩应用就需要伸缩所有的组件,这不仅带来使得伸缩的成本增加,而且这种高度耦合性使得伸缩变得更加困难。因此我们需要从应用角度划分出,哪些业务操作是紧密关联的,哪些是可以异步执行的,划分出那些可以异步执行的操作,然后将其进行异步化处理(比如通过JMS,事件队列,多播消息等或者线程池等),这样划分的好处就是系统可以应对更大的访问量,消















